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74HC14 Schmitt-Trigger
werden um den Bereich einzuschränken, je nach Werten für R. Ein BC547 hält 100mA aus, eine 1N4001 1A, meinst du nicht, daß man zueinander passende Bauteile verwenden sollte ? BC547 und 1N4148, oder BC338 und 1N4001. Die Relais sind etwas merkwürdig verschaltet, hat das einen bestimmten Grund
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Frequenz mit R, C und Schmitt-trigger Inverter erzeugen
und der andere von der Kapazität des Sensors verändert. Ich sehe gerade, kein NAND sondern NOR CD4001
> andere von der Kapazität des Sensors verändert. > > Ich sehe gerade, kein NAND sondern NOR CD4001 Ich verstehe leider nicht ganz wie diese Schaltung funktioniert. Aber ich habe jetzt einmal Harald W. schrieb im Beitrag #5722470: > Am besten nimmt man die Schaltung 6 auf Seite 12. diese Schaltung
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Netzteil +/- 5 Volt (7805/7905)
limit. For output capacitance in excess of 100μF, a high current diode from input to output (1N4001, etc.) will protect the regulator from momentary input shorts."
Hallo Eine Frage hätte ich noch. Welche Dioden würdet ihr verwenden , die 1N4001 und 1N4007 sind für max 1A ausgelegt oder ?. Wäre es da nicht besser die 1N5408 zu nehmen ( bis 3A ). Ich frage auch weil ich mir gleich mehr bestellen möchte als ich brauche. Gibt es Nachteile welche
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Spannungsabfall dank Diode
daß wenigstens 10mA und höchstens 1A fliesst, dann guckt man in ein Datenblatt einer Diode, z.B. 1N4001 https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf und sieht im daigramm Fig. 4 - Typical Instantaneous Forward Characteristics daß mit ihr die Spannung um 0.63V bis 0.9V reduziert wird. Damit werden aus
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1N4001und BC574C ==> SMD?
ohne gleich 2000seitige Schinken durchwälzen zu müssen? Aktuell suche ich beispielsweise eine 1N4001 (oder was ähnliches zum freilaufen) und einen BC547. Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar! Tankwart
SM 4001 und BC 847.
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Warum zwei parallele Dioden?
Spielzeugdioden auch einfach durch eine passend dimensionierte Einzeldiode ersetzen. Jede billige 4001 reicht da locker und man muss nicht tricksen. Gibt es auch als SMD.
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2212342: > Jede billige 4001 reicht da locker und man muss nicht tricksen. Falk, vor dem posten auch mal nachdenken. Die BAT54C ist eine Schottky-Doppeldiode. Da ist nichts getrickst, die Schaltung ist völlig in Ordnung so.
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RC-Signal (ca. 0.26V) auswerten
product/234737/Baustein-Mini-Schalter?ref=searchDetail Der funkioniert recht einfach mit einem CD4001, ansonsten einen kleinen Mikrocontroller zur Auswertung des PPM-Signals verwenden.
product/234737/Baustein-Mini-Schalter?ref=searchDetail > > Der funkioniert recht einfach mit einem CD4001, ansonsten einen kleinen > Mikrocontroller zur Auswertung des PPM-Signals verwenden. Hey super, vielen Dank. Den schau ich mir mal genauer an. Einen Microcontroller wollte ich eigentlich nicht
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Warenkorp für MC ?
aber an muß ihn erstmal zum laufen bringen. In meinem Fall mußte ich noch Firmware aufspielen. 1N 4001 kann nie schaden. Um einen Adapter für den Pfostenstecker vom Programer zum Steckboard zu basteln : WSL 10G :: Wannenstecker, 10-polig, gerade WSL 6G :: Wannenstecker, 6-polig, gerade 50pol
und an eine Handvoll Kondensatoren mit den wichtigsten Standardwerten? - ein paar Dioden a la 1N4001 oder 1N4148 wurden zurecht auch schon angesprochen. Viel Spaß!
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RGB Controller Platine
die Bauteile aus Deinem Vorschlag genommen. Welchen Vorteil hat denn die Shottky Diode einer 1N4001 gegenüber? Hab nocheinmal den Schaltplan und das Layout angehängt. Ich hoffe dass alles so passt! Danke noch ein Mal!!!!
Florian S. schrieb im Beitrag #2086568: > Welchen Vorteil hat denn die Shottky Diode einer 1N4001 gegenüber? In dieser Anwendung hat sie keinen besonderen Vorteil, die MBRS1100 benutze ich einfach nur oft als "Standard-Diode". Allgemein betrachtet haben Schottky-Dioden eine niedrigere Flussspannung
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Stabilisierung für 24V
in solcher Schaltung üblicherweise ein Widerstand nach Vout für einen Mindeststrom sorgt. Die 1N4001 werden von den 2A sicherlich begeistert sein. Die Dimensionierung habe ich mir nicht angesehen. Die Verlustleistung von T2 und D6 könnte interessant werden, wenn der Basiswiderstand von T1 auf worst
heraus, bei der Zehnerdiode ca 307mW, also wäre noch genug "Luft". Das mit den 2A durch eine 1N4001 stimmt natürlich, ich werde aber sowieso einen Brückengleichrichter nehmen, der den Storm aushält, ich habe nur bei Eagle keinen gefunden.
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Netzfrequenz als Taktgeber - Fragen
Was mir nicht ganz klar ist: Wozu brauche ich C1? Kann die LED des 6N139 nicht auch direkt (mit 1N4001 und entsprechend hohem Vorwiderstand) ans Netz? Stört die unsaubere Flanke den µC (in meinem Fall ein Mega 8-16PU) nicht (kommt an den Interruptpin im CTC-Modus)? Danke fürs Nachhelfen.
schrieb im Beitrag #4452673: > Wozu > brauche ich C1? Kann die LED des 6N139 nicht auch direkt (mit 1N4001 und > entsprechend hohem Vorwiderstand) ans Netz? Klar, dann brauchsts Du aber deutlich mehr Leistung und erzeugts mehr Waerme. C1 dient als (kapazitiver) Vorwiderstand.
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U = R x I Frage
hat Das könnte der "Nennstrom" sein. Wenn du dir die Kennlinie einer Diode (als Beispiel 1N4001) anschaust *), dann siehst du, dass die Flussspannung mit steigender Temperatur fällt. Ergebnis: du schließt deine LED an die Spannungsquelle an und es stellt sich ein Stromfluss ein. Durch den Stromfluss
ermöglichen. Viele Grüße, Alex *) https://de.wikipedia.org/wiki/Diode#/media/File:Dioden-Kennlinie_1N4001.svg
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Spannungsstabilisierung KFZ auf 2 Spanungen
Zur Schutzschaltung: In http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 ist die 1N4001 hinter der Suppressordiode. Das ist auch gut so, denn sonst verreckt im Bedarfsfall diese 1N4001, beispielsweise bei Peaks jenseits ihrer zulässigen 50V.
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BY299 zu langsam?
docs/Application%20Note/an19fc.pdf Seite 71(80): 60Hz Diodes The LT1070 will eat 1N914 and 1N4001 diodes and not even burp. Diode currents, especially during startup, can exceed 5A. This takes care of the 1N914s. The 1N4001s will last for a little while, until the heat generated by their horribly
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RC-Glied für PWM?
@Marc Donner Ein dreifaches Lob an dich. Deine Idee ist absolut Klasse. 1x 1N4001 hinter den L293 und 1x 1000µF und Ruhe ist im Karton. Jetzt macht mein PAPST (was auch sonst an Lüfter) keine Geräusche mehr. Die Diode macht den Sinn das wenn der Ausgang des L293 auf Low geht der
>>Ein dreifaches Lob an dich. Deine Idee ist absolut Klasse. 1x 1N4001 >>hinter den L293 und 1x 1000µF und Ruhe ist im Karton. Jetzt macht >>mein PAPST (was auch sonst an Lüfter) keine Geräusche mehr. Das ist weiter oben zu finden. Ich glaube nicht an Gott und weiß
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Dioden Vergleich!
den IC vor Spannungen, die über Ub+Vd und unter -Vd liegen. Somit würde ich sagen, dass das mir dem 4001 kein Problem sein sollte. Der 4148 ist denke ich aber ein bisschen zu klein. Wenn du auf Sicheren Seite sein willst, kannst du auch die 1N5401 nehmen, die können statt 1A (wie die 4001) nämlich 3A.
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Lüfter über ungeregelten Buckconverter an PWM betreiben
#4836897: > Ist diese für die Anwendung geeignet? Wenn die Frequenz hoch genug ist: Ja. Ist die SM4001 ausreichend schnell ?` http://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/sm4001 Wohl kaum. Nimm eine schnelle Diode, z.B. Schottky. mpunkt schrieb im Beitrag #4836897: > ob man im Sinne
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Dioden mit niedrigem Leckstrom
Bootstrapping klein (mV Bereich) halten, damit wird man dann deultich besser und käme ggf. auch mit einer 1N4001 in den pA Bereich.
klein (mV Bereich) halten, damit wird man dann deultich > besser und käme ggf. auch mit einer 1N4001 in den pA Bereich. Das hört sich sehr interessant an. 1N4001 muß ich nicht nehmen, ich kann problemlos low leakage Typen einsetzen, sind ja nicht teuer. Nur die speziellen UltraLowLeakage sind unangenehm
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Dimmer mit FET realisieren
Thema: The circuit in Figure 1 implements a "reverse" phase control, using only a single CMOS 4001 quad NOR gate. The circuit is known as a reverse phase control because, unlike with common triac or SCR controls, conduction begins at the zero crossing of the ac sine wave. Timing of the turn-off point
D2, and the body diodes of the source-to-source-connected FETs provides the power supply for the 4001. Zero-crossing information routes to the input of the first NOR gate through resistors R3 and R4. This inverted signal causes the output to go high for a period of time determined by the R5, R6, and
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Verzerrer verzerrt nicht. Problem mit Clipping Dioden?
Dioden antiparalell gegen Masse geschaltet, aber bei beiden Möglichkeiten zerrt nichts. Ich habe 4001/4007 verwendet, aber auch diverse LEDs die hier so rumlagen, die leuchten auch (nicht stark aber sichtbar) wenn ich ein Eingangssignal sprich die Gitarre anschließe und spiele, aber es zerrt eben nicht
das sein? Daran sollte es nicht liegen, denn: Eric schrieb im Beitrag #5844494: > Ich habe 4001/4007 verwendet, aber auch diverse LEDs die hier so > rumlagen, die leuchten auch (nicht stark aber sichtbar) Vermutlich ist der langsame 741, insbesondere bei höherer Verstärkung, einfach nicht
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LED am AVR-Pin per Buck Power Stage anstelle Vorwiderstand
sicher ... denke mal 100µH. Die LED ist eine reguläre blaue mit max 20 mA. Die Diode war zuerst eine 1N4001, später SP190. Als AVR kam (abweichend vom Schaltbild hier) ein Arduino Mega 2560 zum Einsatz; der PIN 11 (OC1A). Am AVR wurde mit dem Timer 1 experimentiert: Fast-PWM, phase-correct, 8 ~ 10 Bit.
Thomas S. schrieb im Beitrag #6521983: > Die Diode war zuerst eine 1N4001 Die ist für Frequenzen bis 60 Hz (nicht kHz!) gedacht und für ihre Trägheit bekannt. > später SP190 Dazu finde ich kein Datenblatt. Tippfehler? War das vielleicht auch eine viel zu träge Diode
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12 Volt Stromkreis vor Unterbrechung schützen. Kondensator?
|- GND o------------------------o------> Die Diode kann eine 3A oder 1A Diode sein, z.b. 1N4001 oder 1N5401. R ist ein niederohmiger 'Angstwiderstand', damit der Ladestrom nie zu hoch werden kann, z.B. 3R3 / 2 Watt oder so.
> GND o------------------------o------> > > Die Diode kann eine 3A oder 1A Diode sein, z.b. 1N4001 oder 1N5401. R > ist ein niederohmiger 'Angstwiderstand', damit der Ladestrom nie zu hoch > werden kann, z.B. 3R3 / 2 Watt oder so. Cool, danke! Das versteh ja sogar ich! ;)
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iPod Dock im Eigenbau - Trafo & Aufbau
12V für den Lüfter und 5V für alles andere liefert. Die Wechselspannung aus dem Trafo soll mit 4 1N4001 in Gleichspannung geschaltet werden. Dazu fehlt mir dann auch die passende Schaltung zum Trafo, außerdem weiß ich nicht genau wie ich die Kapazität für die Kondensatoren zu Glättung der Spannung berechnen
den Lüfter und 5V für > alles andere liefert. Die Wechselspannung aus dem Trafo soll mit 4 > 1N4001 in Gleichspannung geschaltet werden. Dazu fehlt mir dann auch die > passende Schaltung zum Trafo, außerdem weiß ich nicht genau wie ich die > Kapazität für die Kondensatoren zu Glättung der Spannung
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Spannungsbegrenzung bei Akkuladung
solange du nicht Akku, AVR und Schaltregler gleichzeitig abklemmst. Oder einfach sechs bis sieben 1N4001 in Serie, die können das auf jeden Fall ...
schläft und der Akku fehlt (Der Schaltregler ist dann auch aus). > Oder einfach sechs bis sieben 1N4001 in Serie, die können das auf jeden > Fall ... Dürfte mit den Toleranzen aber dann schon ziemlich ungenau werden. Ich denke, ich mach's mit der Z-Diode und zwei Transistoren. Ist ja kaum Aufwand
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LM723 für symmetrische Versorgung
C1 | | S:S | | | | | S:| | +--|<|--+ +--|>|--+ (1N4001) S:| | | | | S:| | | | C3 S:| | | | | S:+--+-----|<|--+-----+-------+ S: +-----+ +-- GND
C2 | | S:S | | | | | | | | +--|<|--+ +--|>|--+ (1N4001) | | | | | | | | | | | C4 | | | | | | o--+ +--+-----|<|--+-----+-------+--- - [/pre] Die beiden Dioden müssen zum Schutz
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Ksq drosseln
versorgen aber lieber wäre mir ein anpassen der Maximal Leistung. Verbaut sind auf den Ksq's die XL4001 http://www.xlsemi.com/datasheet/XL4001%20datasheet.pdf So wie ich die Schaltung deute passt Platine & Beispiel Schaltplan überein. Somit müssten R1 & R2 der Spannungsteiler für die Leistung sein
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Schaltung von Nebelscheinwerfern
aufgezeichnet habe? Als Transistor habe ich mir nen BC369 rausgesucht. Die Diode soll eine 1N4001 werden und das Relais ist für 12V und 20A ausgelegt. Wie berechne ich den Basiswiderstand des PNP? Achja, der Schalter läuft über Masse. Ich hoffe, man kann mir hier helfen. Vielen Dank im
von der Basis nach +12 Volt von 1k bis 3k3, damit wird der Transistor zuverlässig gesperrt. Die 1N4001 ist en wenig langsam, besser ist hier eine schnellere Diode - ist aber nicht wirklich entscheidend.
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Auswahl von Trafo ?
C1 | | S:S | | | | | S:| | +--|<|--+ +--|>|--+ (1N4001) S:| | | | | S:| | | | C3 S:| | | | | S:+--+-----|<|--+-----+-------+ S: +-----+ +-- 0V GND
C2 | | S:S | | | | | | | | +--|<|--+ +--|>|--+ (1N4001) | | | | | | | | | | | C4 | | | | | | o--+ +--+-----|<|--+-----+-------+--- -5V [/pre]
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Eprom M27C4002 Brennen
@Robin: Ich habe noch mal etwas nachgeschaut, und zur Pinbelegung für den Adapter z.B. den 27C4001 gefunden. Auch vom Hersteller ST. Der hat die selbe Speichergröße wie der 27C4002, jedoch in 8 bit Daten anstatt in 16 bit organisiert. Deswegen hat der auch nur 32 anstatt 40 Pins. Er hat laut Datenblatt
elektrischen Daten, Programmierspannung und Timing. Das sollte gehen. Wenn dein Programmer also den 27C4001 von ST kann, sollte es ohne weiteren Aufwand gehen. Die elektronische Signatur lesen, geht mit dem Adapter wohl nicht. Der Programmer kennt ja sowieso den richtigen Baustein am Ende des Adapters
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Hilfe bei SMD Löten (Tausch Kondensator) gesucht
Kondensator gäbe es hier: https://www.reichelt.de/elkos-smd-low-esr-105-c-c4001.html?ACTION=2&GROUPID=4001&SEARCH=%2A&START=0&OFFSET=16&nbc=1&SID=95b14ca33b451f54460a4874a1e0aea0a23c617c37f4ce606b939 https://www.tme.eu/de/details/eee0ja101sp/elektrolytische-kondensatoren-smd
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HD44780 ( LCD Display ) Inhalt auslesen?
$1;1;;11960;8078;79;4000;4004;0;0;0;0;335;232;5;30 $1;1;;11960;8069;79;4001;4008;0;0;0;0;335;233;5;18 $1;1;;11960;8070;79;4001;4006;0;0;0;0;337;232;5;23 $1;1;;11973;8073;79;4004;4008;0;0;0;0;337;232;6;30 $1;1;;11973;8078;79;4005;4008;0;0;0;0;337;232;6;20 $1;1;;11966;8077
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Sensorsteuerung Mülleimer Tectake defekt
OPVs gebraucht werden hätte dort man eher einem 324 eingesetzt. Ist wohl eher ein Logikbaustein -4001- wär wohl zu einfach :D Zu deinem Problem: so weit ich dies erahne gibt es für die beiden Endpositionen jeweils einen Endschalter. Ist der für die Stellung "geschlossen" in Ordnung, oder klemmt das
> gebraucht werden hätte dort man eher einem 324 eingesetzt. Ist wohl eher > ein Logikbaustein -4001- wär wohl zu einfach :D > > Zu deinem Problem: so weit ich dies erahne gibt es für die beiden > Endpositionen jeweils einen Endschalter. Ist der für die Stellung > "geschlossen" in Ordnung, oder
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Abschätzung von Kondensatorgrößen für Festspannungsregler
1. 100 kHz und 1N4001 vertragen sich nicht! Die 1N4001 schaltet da nicht mehr schnell genug um. Bei 100 kHz muss man "schnelle" Dioden einsetzen, wie bei Schaltnetzteilen üblich. Hier wäre sogar eine Schottky-Diode zu empfehlen
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Potenzierender Operationsverstärker, Daten Diode
Daten für eine normale Diode? Hier z.B. ein Datenblatt: https://diotec.com/request/datasheet/1n4001.pdf Da stehen die Daten aber leider nicht drin. Hat jemand einen Tip, wie man so einen Potenzierer auslegen kann? Gibt es Daumenwerte für Standard-Dioden bei Raumtemperatur?
Also, gestern mal eine Standard-Diode vermessen, ich glaube eine 1N4001. Messung von Spannung und Strom mit zwei Multimetern. Trotz des primitiven Aufbaus auf dem Breadboard finde ich die Kurven auf jeden Fall sehr "rund", keine Ausreißer o.ä. Ich habe die Kennlinie
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Mal wieder: Einschaltstrombegrenzung bzw. Einschaltverzögerung für große Lasten
Beschreibung. Für alle, die noch etwas mehr aus dem Teil "rauskitzeln" wollen: Eine Diode (1N4148 oder 1N4001) in Sperrrichtung über R1 verkürzt die Erholzeit der Schaltung noch etwas. Ist aber nicht zwingend nötig, da das IC intern schon für sehr kurze Wiederbereitschaft sorgt. Die Schaltung ist super
Für alle, die noch etwas mehr aus dem Teil "rauskitzeln" wollen: > > Eine Diode (1N4148 oder 1N4001) in Sperrrichtung über R1 verkürzt die > Erholzeit der Schaltung noch etwas. > Ist aber nicht zwingend nötig, da das IC intern schon für sehr kurze > Wiederbereitschaft sorgt. Eben, soooo schnell
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2 Helligkeiten vergleichen
sogar die Empfindlichkeit erhöhen. Schau dir mal den an: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opt4001.pdf?ts=1653575840666&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPT4001 dieser hat sogar 28 Bit Auflösung und i²C Bus. 73
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Mosfet Ansteurung mit PWM
Wozu die Diode in Sperrrichtung? > Die musste in die andere Richtung ,war aus Versehen. Die 1N4001 hält trotzdem keine 30A aus. Welche Funktion hat die eigentlich?
die Diode in Sperrrichtung? >> Die musste in die andere Richtung ,war aus Versehen. > > Die 1N4001 hält trotzdem keine 30A aus. Welche Funktion hat die > eigentlich? Für Verpolungschutz
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Positive Regler fuer negative Spannungen
Ausgang) noch eine "Freilaufdiode" am Ausgang der beiden Spannungsregler notwendig. (Also je eine 1N4001 am Ausgang in Sperr-Richtung). und die Abblock-Cs nicht vergessen ....
Überlastungs/Kurzschlussfall ein Regler nicht negative Spannung bekommt --+-- +5V | +-|<|--+ 1N4001 | ---------+-- GND | +-|>|--+ | --+-- -5V
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PLL 15 kHZ ==> 15MHz?
15kHz ein Signal mit 15MHz zu generieren (Faktor 1000). Ja, ist moeglich. Kein Problem. Der ADF4001 schafft das, mit 2.7 bis 5.5V. Der Phasenbezug bleibt natuerlich erhalten, das ist ja der Witz eines PLL.
@ ... (Gast) >Ja, ist moeglich. Kein Problem. Der ADF4001 schafft das, mit 2.7 bis >5.5V. Der Phasenbezug bleibt natuerlich erhalten, das ist ja der Witz >eines PLL. Wenn er denn mal richtig dimensioniert ist . . . Ein Multiplikator von 1000 ist nicht
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Puffer für geschaltetes Plus am Autoradio ohne Stand-By
Diode sollte ich nehmen? Schottky muss für das Relais nicht sein, richtig? - ich würde einfach eine 1N4001 nehmen. Passt das? ...das Relais hat übrigens eine Abfallspannung von ca. 10,8V. Edit: ich habe gerade noch eine Formel für die Entladung bis zu Abfallspannung gefunden, mit der ich die Kapazität
Schaltung schon ganz nah dran an einer guten Lösung. Hier ein paar Verbesserungen: D1, D2: zB. 1N4001 R1: 12... 33 Ohm (begrenzt Ladestrom für C) Die Haltezeit ist Pi mal Daumen 1/2 x R x C. (abhängig von der Batteriespannung und vom MOSFET) Bei R = 1 MOhm und C = 220µF also knapp 2 min. (als
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Netzteil für Experimente mit LEDs, Elektromotoren usw.
durch. Einfach mal die Leerlaufspannung messen. Mit Längsregler ist die stabil auf 9V. Wenn nur 4x4001&100µF verbaut ist, ist da um einige mehr zu messen. So als 9V-Batterie Ersatz, wie eventuell gedacht, würde ich dann so ~12V erwarten.
9V-Block ersetzen. Ähnlicher Spannu8ngsverlauf bei Belastung (350mA, ~7,5V). Das werden auch sicher 1n4001 Dioden sein(?), die halten einen Kurzschluss locker aus, bis der Trafo überhitzt. Stefan M. schrieb im Beitrag #5634944: > ich habe auch etwas gesehen, was eine Schmelzsicherung sein > könnte:
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netzteil 9v ac zu 5v dc
aufbereitet... http://www.elektronik-kompendium.de/ ach ja, Widerstand brauchst nicht, Dioden 1N4001 oder sowas, oder gleich einen Brückengleichrichter. Die Elkos müssen dimensioniert werden - je nach Stromverbrauch. Ich denk mal 470µF/16V sind sicher nicht verkehrt. EDIT: Hier gehts direkt zu
Für ein simples Netzteil brauchst Du keine Widerstände, als Dioden kannst Du 1N4001 bis 1N4007 nehmen, das ist ganz gleich. Die zwei Elkos hab ich mal mit 100µF 25V dimensioniert, es können aber auch 16V Typen sein. Die kleinen Kondensatoren reduzieren die Welligkeit, die der Spannungsregler
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Programmer von Herbert Bernadini
ziemlich alles erfüllen, was Diode ist und 2 Beine hat. Zur Not sollten auch normale Dioden (1N4001 usw.) gehen, allerdings liegt die Spannungsbegrenzung dann bei rund 5V und damit näher der zulässigen Grenze des AVR (Vcc +0,5V). Gruß aus Berlin Michael
Nur die Schottkydioden. Keine Einige da - von 3 Stk. !!! Also habe ich es mit einer einfachen N4001 probiert - Einwandfrei. Der Programmer funktioniert super ! Als Software nutze ich das Tool von Johann Aichinger. Also, nochmal vielen Dank für eure Hilfe ! :o) Viele Grüße Sven